现代焊接技术

现代焊接技术

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1、现代焊接方法分类的依据:母材是否熔化:液相连接:母材熔化;固相连接:母材不熔化。(钎焊:固-液相接)固相连接:压力焊:塑性变形(主因)。<压力大,焊接时间短>;扩散连接:界面扩散(主因)。<压力小,高温,焊接时间长>。激光焊特性:1、单色性(高能量);2、方向性(高能量密度);3、相干性(高能量密度)。激光焊的两种类型:传热焊(薄板):ρp<10^6w/cm2液态熔池:半球形,液态金属环流。焊缝成形:H/B不大,焊接变形大;匙孔焊(厚板):ρp>10^6w/cm2,液态熔池:匙孔状;液态金属不规则波动。焊缝成形:H/B大,焊缝变形小。激光焊匙孔焊(深熔焊)原理1、高能量密度激光照射工件,

2、母材熔化并汽化,形成金属蒸汽。2、金属蒸汽的反作用力使液态熔池凹陷。3、由于光壁聚焦效应,激光深入熔池内部,形成匙孔。4、当金属蒸汽的反作用力使液态金属表面张力和重力平衡时,匙孔稳定。5、当工件移动时,液态金属凝固形成焊缝。激光焊中的等离子体形成原因:金属蒸汽和保护气体:吸收激光,产生电离,形成等离子体。危害:1、在熔池上方吸收激光,对熔池形成屏蔽;2、对激光形成散射,形成图顶状焊缝。防止措施:1、对于熔池上方通惰性气体;2、对熔池上方通低温气体;3、采用高频脉冲激光焊;4、采用短波长激光。激光器组成:工作介质,激励源,光子谐振腔。激光的产生原理:1、受激辐射:高能级粒子受到光子作用,向

3、低能级跃迁,并发射出于入社光子相同的光子的过程。2、工作物质:激光活性物质:合适的能级及适当的激励。3、粒子的反转:平衡态时,高能级粒子数少于低能级粒子数;反转态时,高能级粒子书多余低能级粒子数。原理:在外界激励作用下,工作物质产生粒子数反转,高能级粒子发生受激辐射,在光学谐振腔的作用下,产生大量的固态受激辐射光子,耦合形成激光。光学谐振腔的作用:1、提供正反转,保证产生大量固态受激辐射光子;2、耦合输出激光;3、保证激光单色性和方向性。激光器的分类:气体激光器和固体激光器透射式(固体激光器)和反射式(co2气体激光器)Cu和Si为什么能做反光材料?Cu:对co2激光反射率高;破坏阀值高

4、;不易抛光,成本高;Si:对co2激光反射率低(镀银);破坏阀值低(激光功率小);热稳定性好,热变形小,易抛光。熔池的行为特征:熔池含高流动波动1、熔深周期性变化;2、形成层状结构;3、焊根部形成细晶;4、易形成气孔。为什么激光焊不容易形成热裂纹?热裂纹敏感度不高:1、凝固速度快,S、P不易偏析;2、激光净化效应,降低焊缝S、p含量;3、形成相变压应力。离焦量F:工件上表面与激光焦表面的距离。正离焦量(F>0);负离焦量(F<0)薄板:正离焦量厚板:负离焦量电子束焊原理:1、给阴极通电流,阴极被加热产生电子;2、在阴极和阳极之间加强电场,使电子加速,具有高能量(

5、加速电压);3、电子经静透镜和磁透镜两次聚焦,具有高能量密度;4、光电子束轰击工件,材料熔化并蒸发,金属蒸气的反作用力使液态熔池凹陷;5、当金属蒸汽的反作用力、液态金属的重力表面张力平衡时,形成稳定匙孔。6、液态金属凝固形成焊缝。电子束焊的特点1.高能量密度,焊缝密度比大2.热变形,焊缝强度高3.可控性好,控制响应快4.材料的运用广5.工件尺寸,形状受真空的限制6发生x射线,严加防护7电子束受磁力干扰8对对中调整要求高电子枪(核心)作用:阴极产生加速阴阳极间强电场聚焦电子束(静透镜:栅极;磁透镜)磁偏转线圈——1、电子束偏转2、电子枪偏转3、工件偏转避免措施金属蒸汽进入电子枪:1、电子散

6、射,能量降低;2、高压击穿(最怕发生)。真空系统:低真空(10~1pa):机械泵高真空(10^-1~10^-3pa):机械泵+扩散泵分子泵接头设计焊缝可达性好:1、有足够宽度允许电子束通过;2、工件处于电子束工作距离之内;3、电子束工作距离内无干扰磁场。电子束焊工艺参数:1、加速电压Ua;2、束流Ib;3、焊接速度v;4、聚焦电流If;5、工作距离d——聚焦。电子束焊的特有缺陷1、熔深不均匀:改变方法:1、变焦点焊;2、增大匙孔;3、电子束扫描;4、散焦适度2、焊缝偏离干扰磁场——退磁把它放到交变磁场中;温度加热到居里点以上等离子弧形成原理1、将钨极内缩在压缩喷嘴内,迫使电弧只能由压缩喷

7、嘴中释放出来;2、在钨极与压缩喷嘴间通李子奇,对钨极高频激发产生电子;3、电子与离子气分子碰撞,形成带电粒子,带电粒子与电子、离子气分子形成反复碰撞;4、离子气分子产生“雪崩”式电离,形成等离子弧。等离子弧是压缩电弧。三个压缩作用:1、机械压缩:前提条件;2、热压缩:本质因素;3、电磁压缩:附加作用。不同:能量密度:10^6w/cm2;电弧形态:柱状;热量来源:弧柱区的等离子体;电弧静特性:电弧电压高。等离子弧的类型:非转移弧(ρp

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